1、将传感器由溢流管插入,轻拉引线,使之贴紧进口处,再向内伸进1公分左右,然后将固定件套在溢流管上。
2、将传感器专用线引入室内,并且固定,不等用力过猛,以免擦伤或拉断。
3、安装过程中禁止插座淋湿。传感器不能与电加热管相碰或距离过近。
4、若选配下置式传感器,从水箱底部向上安装,拧紧固定螺帽,检查有无渗水情况。
5、若现配上置式传感器,从水箱顶部向下安装,并用扎带将导线固定。
太阳仪表由主机、探头和电磁阀三部组成。
1、主机:又可分为半自动控制器、全自动控制器和全智能控制器。
半自动控制器有干电池供电和220V市电供电两种,结构简单,价格便宜。主要功能:水温水位显示、缺水水满报警。需要手动开阀上水,手动关阀关水所以叫半自动。
全自动控制仪由电磁阀、传感器和主机组成,主要功能包括半自动控制器功能以外,还有自动上水、手动上水、缺水上水、定时上水、低水压上水和管道保温的功能,一般仪表还有防跑水功能,太阳能上水完全自动,针对不同的地区,有些仪表还具增压上水,或伴热带解冻功能。
全智能控制器由主机、传感器、电加热和电磁阀组成,不但包括以上功能,还有智能加热、定时加热、智能供水、定时供水、漏电保护、时间显示、停电记忆等功能,有的仪表还有恒水温、恒水位的功能。全智能仪表不但上水完全自动,而且能保证用户随时有足够用的热水。
质量次的主机用的铜模厚度在30微米以下,无压敏电阻,容易被雷击,即电器里面线径平方数不够,容易漏电造成严重后果。次的变压器仪表升温过高,容易燃烧及爆炸。次的芯片会导致程序混乱,抗干扰差,容易出现死机。随着仪表的发展,目前市场上又出现更加科学的全智能控制器,可选择三种模式:智能模式、定时模式、手动模式,操作更方便,用户的选择性更强。(建议:打雷时,拔掉电源插头。)
2、探头:根据材质可分为不锈钢探头和硅胶探头。
不锈钢探头由不锈钢外套热缩管和热敏电阻组成。一个探头质量的好坏主要看它用的热缩管的质量。太阳能热水器在每年的5~10月份,水温都在80℃~100℃,热缩管有管和胶组成,胶本身有挥发性,在高温下胶的挥发和管的质量是不锈钢探头寿命的根本,一旦胶或管出现漏水,热敏电阻损坏,探头报废,仪表出现失灵。最好的热敏电阻用精确度为百分之一的,自身材质决定寿命。硅胶传感器又分为软硅胶和硬硅胶传感器两种。硅胶传感器的外部是由硅胶和活性炭组成。硅胶传感器质量的好坏决定于硅胶和活性炭的粘和性。粘和性不好的传感器容易开裂,造成探头传输信号不准或失灵。一般不锈钢探头为四芯线,硅胶探头分为四芯线和两芯线。二芯线接线简单;四芯线传输信号稳定。目前市场上以四芯线为主。
3、电磁阀:一般由仪表厂家代选,有止回带过滤网,里面线圈达标为好。
市场上电磁阀品牌有:湘君、东达、沐源等。正规仪表厂家会在电磁阀上打上自己标志,如:西子-TMC、华韵-HLC等。电磁阀一般又分为有压阀和无压阀。有压阀通电后需要一定的水压打开,一般使用在装有自来水的地;无压阀(有称低压阀)需要的水压非常低,主要使用在水塔供水的地方(水塔高于太阳能水箱,水塔的水经过无压阀流到水箱里面)。
传感器安装常识
1、将传感器由溢流管插入,轻拉引线,使之贴紧进口处,再向内伸进1公分左右,然后将固定件套在溢流管上。
2、将传感器专用线引入室内,并且固定,不等用力过猛,以免擦伤或拉断。
3、安装过程中禁止插座淋湿。传感器不能与电加热管相碰或距离过近。
4、若选配下置式传感器,从水箱底部向上安装,拧紧固定螺帽,检查有无渗水情况。
5、若现配上置式传感器,从水箱顶部向下安装,并用扎带将导线固定。
电磁阀安装常识
1、应在安装前将管道内的杂质冲洗清理干净,电磁阀应安装在冷热水管道相通的管道上。
2、电磁阀进水端与出水端不得装错,有滤网的一端为进水端,底部箭头所示为水流方向。连接进水端的管子应采用软管或易拆卸的管子,以方便清除滤网上的阻塞物。定期清洗电磁阀滤网。
3、两芯对接线与电磁阀相连,引线可加长,应选用线径较大的铜芯电缆线。
4、有压电磁阀自身带有止回装置,可不安装机械式单向止回阀。无压电磁阀有的没有止回装置, 需安装机械式单向止回阀。
5、安装时应注意避免使用管钳、扳手等工具打击或直接作用于电磁阀线圈或塑料主阀体部位。为防止渗漏等意外事故发生,电磁阀应安装在不发生渗漏到室内或喷射至可能造成事故的地方。
太阳能仪表一般故障解决常识
显示漏电(LD)
原因分析 线路或电加热有漏电现象
解决方法 检查电加热线路或更换电加热
温度显示“---”,水位显示20%,100%亮(50% 、80%不亮)
原因分析 传感器四芯插件方向有误或接触不良/信号线断裂/传感器损坏
解决方法 检查接线顺序是否正确对应,接插件是否良好无误/找出信号线断裂处重新连接/更换传感器
上水缓慢或不上水
原因分析 供水水压低/电磁阀方向错误或滤网有脏堵/电源线接触不良或断裂/电磁阀损坏
解决方法 加压上水或采用无压阀/检查并清洗电磁阀滤网/检查电源线/更换电磁阀
不能自动上水
原因分析 水位未降至20%以下/温度超过95度,防空晒功能启动/主机故障
解决方法 必须等水用完后半小时方可自动上水(即20%水位图案闪烁)/待温度降至95度以下/更换主机
上水到50%即停
原因分配 水位设置低
解决方法 将水位设置到100%,长按设置3秒种恢复出厂设置
不能自动停水(水已外溢,水位图案100%亮)
原因分析 混水阀没有关闭或者损坏/电磁阀损坏
解决方法 关闭或更换混水阀/更换电磁阀
不能自动停水(水已外溢,水位图案100%没有亮)
原因分析 水质过于纯净,使信号的导通率过低(出厂设置为低灵敏,适用一般水质)
解决方法 水位检测设置为高灵敏度
电加热不能启动
原因分析 水位过低,防干烧功能启动/水温高于预置值/定时加热的时间没有到或定时参数被修改
解决方法 上水到50%以上/提高预置温度重新设置定时加热
加热图案点亮,但温度不上升
原因分析 接线不正确或加热管损坏
解决方法 检查电加热接线或更换加热管
上水时不能同步启动增压泵
原因分析 未设置自动上水增压功能
解决方法 设置自动上水增压功能
温馨提示:一用水就显示80%,属正常现象。显示100%即为水满,当低于100%时,99%--80%区间水位都显示为80%。
太阳能仪表安装参考示意图:
太阳仪表由主机、探头和电磁阀三部组成。
1、主机:又可分为半自动控制器、全自动控制器和全智能控制器。
半自动控制器有干电池供电和220V市电供电两种,结构简单,价格便宜。主要功能:水温水位显示、缺水水满报警。需要手动开阀上水,手动关阀关水所以叫半自动。
全自动控制仪由电磁阀、传感器和主机组成,主要功能包括半自动控制器功能以外,还有自动上水、手动上水、缺水上水、定时上水、低水压上水和管道保温的功能,一般仪表还有防跑水功能,太阳能上水完全自动,针对不同的地区,有些仪表还具增压上水,或伴热带解冻功能。
全智能控制器由主机、传感器、电加热和电磁阀组成,不但包括以上功能,还有智能加热、定时加热、智能供水、定时供水、漏电保护、时间显示、停电记忆等功能,有的仪表还有恒水温、恒水位的功能。全智能仪表不但上水完全自动,而且能保证用户随时有足够用的热水。
质量次的主机用的铜模厚度在30微米以下,无压敏电阻,容易被雷击,即电器里面线径平方数不够,容易漏电造成严重后果。次的变压器仪表升温过高,容易燃烧及爆炸。次的芯片会导致程序混乱,抗干扰差,容易出现死机。随着仪表的发展,目前市场上又出现更加科学的全智能控制器,可选择三种模式:智能模式、定时模式、手动模式,操作更方便,用户的选择性更强。(建议:打雷时,拔掉电源插头。)
2、探头:根据材质可分为不锈钢探头和硅胶探头。
不锈钢探头由不锈钢外套热缩管和热敏电阻组成。一个探头质量的好坏主要看它用的热缩管的质量。太阳能热水器在每年的5~10月份,水温都在80℃~100℃,热缩管有管和胶组成,胶本身有挥发性,在高温下胶的挥发和管的质量是不锈钢探头寿命的根本,一旦胶或管出现漏水,热敏电阻损坏,探头报废,仪表出现失灵。最好的热敏电阻用精确度为百分之一的,自身材质决定寿命。硅胶传感器又分为软硅胶和硬硅胶传感器两种。硅胶传感器的外部是由硅胶和活性炭组成。硅胶传感器质量的好坏决定于硅胶和活性炭的粘和性。粘和性不好的传感器容易开裂,造成探头传输信号不准或失灵。一般不锈钢探头为四芯线,硅胶探头分为四芯线和两芯线。二芯线接线简单;四芯线传输信号稳定。目前市场上以四芯线为主。
3、电磁阀:一般由仪表厂家代选,有止回带过滤网,里面线圈达标为好。
市场上电磁阀品牌有:湘君、东达、沐源等。正规仪表厂家会在电磁阀上打上自己标志,如:西子-TMC、华韵-HLC等。电磁阀一般又分为有压阀和无压阀。有压阀通电后需要一定的水压打开,一般使用在装有自来水的地;无压阀(有称低压阀)需要的水压非常低,主要使用在水塔供水的地方(水塔高于太阳能水箱,水塔的水经过无压阀流到水箱里面)。
贺德克压力传感器ETS 1700元 德国易福门IFM传感器 280元
方法如下:先准备好两根二极管,将四芯的两根水位线分别对接好两根二极管的水位线,再将四芯的两根温度线分别对接好两根二极管的温度线。按上面三步做好,就相当于将二芯的太阳能仪表,对上了四芯的传感器。这种做法...
太阳能仪表具体接线方法: 1,打开测控仪下方接线盒盖,将水温水位传感器探头电缆的插座与插头色标相对应,然后插紧,将插座与插头放入卡槽内固定。 2,将托架安装在不直接淋水又便于观察使用的地方,用螺钉固定...
太阳能热水器仪表是用数字方式显示水温、水位;全自动水位控制,水位低于规定值报警并自动上水,上水到规定水位时自动停止上水(水位的上限可由用户自行设定。设定参数具有断电保护,重新上电不需要用户再设定);水位界于高低水位之间时,可以通过触摸键手动上水、停水;当水压不足时,自动控制增压泵投入工作,避免因水压不足导致上水失败;全自动的温度控制,禁止高温空晒后进水,可以防止真空管因突然注入冷水而爆裂。有称太阳能控制仪表,或者微电脑控制仪表和控制器等。
水位低于规定值报警并自动上水,上水到规定水位时自动停止上水(水位的上限可由用户自行设定。设定参数具有断电保护,重新上电不需要用户再设定);水位界于高低水位之间时,可以通过触摸键手动上水、停水;当水压不足时,自动控制增压泵投入工作,避免因水压不足导致上水失败;全自动的温度控制,禁止高温空晒后进水,可以防止真空管因突然注入冷水而爆裂。有称太阳能控制仪表,或者微电脑控制仪表和控制器等。
1、应在安装前将管道内的杂质冲洗清理干净,电磁阀应安装在冷热水管道相通的管道上。
2、电磁阀进水端与出水端不得装错,有滤网的一端为进水端,底部箭头所示为水流方向。连接进水端的管子应采用软管或易拆卸的管子,以方便清除滤网上的阻塞物。定期清洗电磁阀滤网。
3、两芯对接线与电磁阀相连,引线可加长,应选用线径较大的铜芯电缆线。
4、有压电磁阀自身带有止回装置,可不安装机械式单向止回阀。无压电磁阀有的没有止回装置, 需安装机械式单向止回阀。
5、安装时应注意避免使用管钳、扳手等工具打击或直接作用于电磁阀线圈或塑料主阀体部位。为防止渗漏等意外事故发生,电磁阀应安装在不发生渗漏到室内或喷射至可能造成事故的地方。
显示漏电(LD)
原因分析 线路或电加热有漏电现象
解决方法 检查电加热线路或更换电加热
温度显示“---”,水位显示20%,100%亮(50% 、80%不亮)
原因分析 传感器四芯插件方向有误或接触不良/信号线断裂/传感器损坏
解决方法 检查接线顺序是否正确对应,接插件是否良好无误/找出信号线断裂处重新连接/更换传感器
上水缓慢或不上水
原因分析 供水水压低/电磁阀方向错误或滤网有脏堵/电源线接触不良或断裂/电磁阀损坏
解决方法 加压上水或采用无压阀/检查并清洗电磁阀滤网/检查电源线/更换电磁阀
不能自动上水
原因分析 水位未降至20%以下/温度超过95度,防空晒功能启动/主机故障
解决方法 必须等水用完后半小时方可自动上水(即20%水位图案闪烁)/待温度降至95度以下/更换主机
上水到50%即停
原因分配 水位设置低
解决方法 将水位设置到100%,长按设置3秒种恢复出厂设置
不能自动停水(水已外溢,水位图案100%亮)
原因分析 混水阀没有关闭或者损坏/电磁阀损坏
解决方法 关闭或更换混水阀/更换电磁阀
不能自动停水(水已外溢,水位图案100%没有亮)
原因分析 水质过于纯净,使信号的导通率过低(出厂设置为低灵敏,适用一般水质)
解决方法 水位检测设置为高灵敏度
电加热不能启动
原因分析 水位过低,防干烧功能启动/水温高于预置值/定时加热的时间没有到或定时参数被修改
解决方法 上水到50%以上/提高预置温度重新设置定时加热
加热图案点亮,但温度不上升
原因分析 接线不正确或加热管损坏
解决方法 检查电加热接线或更换加热管
上水时不能同步启动增压泵
原因分析 未设置自动上水增压功能
解决方法 设置自动上水增压功能
温馨提示:一用水就显示80%,属正常现象。显示100%即为水满,当低于100%时,99%--80%区间水位都显示为80%。
太阳能仪表参考示意图
应太阳能集热器发展的需要提出一种新型跟踪随动系统传感器。该传感器结构新颖,构思巧妙,造价低廉,丰富了太阳能集热器跟踪随动系统传感器的类型。
各类传感器的安装规则.txt 本文主要讲述各类传感器的安装规则,如压力传感器、温度传感器、湿度传感器、流量传感 器、直线位移传感器等等。 1 一般规定 1 各类传感器的安装规则应该看安装位置应安装在能正确反映其性能的位置,便于调试和维 护的地方。 2 水管型温度传感器、蒸汽压力传感器、水管压力传感器、水流开关、水管流量计不宜安装 在管道焊缝及其边缘上开孔焊接。 3 风管型温、湿度传感器、室内温度传感器、压力传感器、空气质量传感器避开蒸汽放空口 及出风口处。 4 管型温度传感器、水管型压力传感器、蒸汽压力传感器、水流开关的安装应在工艺管道安 装同时进行。 5 风管压力、温度、湿度、空气质量、空气速度、压差开关的安装应在风管保完成之后。 6 水管型压力、压差、蒸汽压力传感器 、水流开关、水管流量计的开孔与焊接工作,必须 在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。 2 温、湿度传感
太阳能仪表 传感器俗称太阳能探头或者仪表探头 功能就是利用电子感应原理测量太阳能水箱内的水位水温显示在太阳能仪表上。
太阳能仪表 传感器类型大致可分为 指针式传感器 软体硅胶式传感器 和鱼叉式传感器按照安装方式可分为侧插式和下置式。
太阳能仪表传感器 测量水温时,根据金属(热敏电阻)在不同水温下的电阻值不同测量水温 首先太阳能仪表传感器测的传感器金属片的电阻值然后通过控制芯片转化为摄氏温度。
测量水位时则是运用液位传感器测得水箱内外水位然后传递给仪表。